Nove tehnologije u vodoopskrbi inozemstva. Nove tehnologije za obradu vode. Ultraljubičasta dezinfekcija otpadnih voda

Potrošnja u kućanstvima, općinama i industriji čini manje od jedne petine globalne upotrebe vode, a samo 5% u Africi, Srednjoj Americi i Aziji. Velike su nestašice u zemljama u razvoju, gdje više od milijardu ljudi nema pristup čistoj vodi, a mnogo više ljudi ovisi o nepouzdanim izvorima opskrbe. Nejednakost se uočava i u raspodjeli vode: siromašno gradsko stanovništvo dobiva je iz nepouzdanih i nekvalitetnih izvora, pretjerano plaćajući dobavljače. Potražnja gradskog stanovništva često se daje veću prednost od potreba ruralnih područja.

Postoje razlike između industrijaliziranih zemalja i zemalja u razvoju kako u prirodi problema tako iu mogućnostima vodoopskrbe.

U industrijaliziranim zemljama upotreba vode je veća, potražnja je umjerena, a fokus je na smanjenju potrošnje i učinkovitijem upravljanju vodom kako bi se spriječila potreba za povezivanjem novih izvora opskrbe ili ukupni pad opskrbe.

U zemljama u razvoju niska razina ponude povezana je s velikom potražnjom, fokus je na pronalaženju novih izvora vode. Posvuda se uočava niska učinkovitost postojećih vodoopskrbnih sustava i nezadovoljavajuća organizacija upravljanja. Većina gradske siromašne i siromašne je lišena pristupa vodoopskrbi.

Iscrpljivanje vodnih izvora uzrokuje pogoršanje kvalitete vode u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju.

Postoji niz mogućnosti za zadovoljavanje širokog spektra potreba za vodoopskrbom. U zemljama u razvoju prioriteti su proširenje opsega vodoopskrbe u urbanim i ruralnim područjima, kao i obnavljanje izvora vodoopskrbe urbanim područjima.

Upravljanje potražnjom

Upravljanje potražnjom postaje sve raširenije u mnogim industrijaliziranim zemljama. Njegov potencijal za smanjenje potrošnje izravno je proporcionalan prevladavajućoj razini korištenja vode. Upravljanje potražnjom ima veliki potencijal u Sjedinjenim Državama, gdje je prosječna potrošnja po osobi oko 400 litara dnevno. U zemljama u razvoju ta je brojka obično niža. Međutim, ova situacija se značajno razlikuje od zemlje do zemlje, a postoji i potencijal za uštede za najintenzivnije korisnike vode. U New Delhiju, na primjer, dnevna potrošnja vode iz slavine po kućanstvu kreće se od 700 litara za kućanstvo s niskim primanjima do 2.200 litara za bogato kućanstvo. Tarife su uglavnom subvencionirane od strane države i malo je poticaja za uštedu potrošnje vode.

Potrošnja vode za pranje i sanitarne potrebe značajan je udio u potrošnji vode u kućanstvu i industrijskom sektoru. Potrebno je razviti standarde, propise i sankcije za promicanje tehnologija za uštedu vode, uključujući i za proizvođače kućanskih aparata i opreme, kao i subvencije potrošačima koji odluče prijeći na uređaje za uštedu vode. U Danskoj je potrošnja vode po glavi stanovnika pala za 24% u 10 godina zbog široko rasprostranjenog prihvaćanja tehnologija za uštedu vode, uključujući zahode, tuševe i perilice rublja.

U mnogim regijama svijeta, uključujući Sjedinjene Države, Južnu Afriku i Europu, blokirajte tarife s niskim cijenama vode i progresivnim povećanjem kako povećanje potrošnje uspješno obuzdava ili smanjuje potražnju za vodom. Za njihovu učinkovitost iznimno je važno uvesti jeftine, ali učinkovite vodomjere.

Alternativni izvori vodoopskrbe

Razina gubitka vode zbog curenja, ilegalnih priključaka i problema s mjerenjem je još uvijek visoka. U azijskim gradovima čini 35-40% ukupne vodoopskrbe, au nekim gradovima ta brojka doseže 60%. Stabilizacija i smanjenje gubitaka u cjevovodnim sustavima može pomoći u poboljšanju opskrbe vodom. Primjerice, podaci iz Velike Britanije pokazuju pad dnevne potrošnje vode po stanovniku od 29 litara kao rezultat uvođenja obveznih preventivnih pregleda od strane nadležnih tijela radi otkrivanja curenja. Provedba ovog programa i drugih mjera za racionalno korištenje vode dovela je do odluke da se odgodi razmatranje planova za novu branu u Yorkshireu.

Sakupljanje kišnice kroz krovne spremnike, rezervoare i druge metode učinkovit je način opskrbe kućnom vodom.

Okvir 5.6: Urbano skupljanje kišnice je u porastu

U Njemačkoj postoje posebne subvencije koje potiču stanovnike da grade spremnike za prikupljanje kišnice, a zatim koriste filtriranu vodu. Zbog uštede na mjesečnim troškovima vode i drugih pogodnosti, ulaganje u skupljanje kišnice isplati se za 12 godina. U Tokiju, Japan, 70% svih toaleta u Ryogoku Kokugkanu, zgradi za sumo hrvanje, opskrbljuje se kišnicom.

Recikliranje otpadnih voda može biti još jedan značajan izvor. Do 1999. godine, područje zaljeva San Francisca u Kaliforniji ponovno je koristilo veliku količinu otpadnih voda — dovoljno da zadovolji potrebe 2 milijuna ljudi. Do 2020. godine planira se na taj način zadovoljiti potrebe 6 milijuna ljudi. 32% te vode koristi se u poljoprivredi, 27% se koristi za obnavljanje rezervi podzemnih voda, 17% za podršku navodnjavanju zemljišta, a 7% za potrebe industrije. Ostatak se troši u ekološke i druge svrhe.

Kao rješenje problema lokalne nestašice vode često se predlaže mogućnost njezinog prijenosa između riječnih slivova. Posljedice takvih radnji zahtijevaju pažljivo proučavanje, osobito u slučajevima kada nije osiguran povratni tok u bazen, kao što je slučaj s drugim metodama zahvatanja.

Faktori omogućavanja

Kao iu drugim sektorima, ključno je primijeniti političke, institucionalne i organizacijske reforme za provedbu upravljanja potražnjom i pronalaženje alternativnih rješenja u sektoru vodoopskrbe. Inicijative uključuju sljedeće:

  • u Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjedinjenim Državama i Australiji, izdavanje dozvola za novo zahvatanje vode zahtijeva ispitivanje svih ekonomski isplativih prijedloga upravljanja potražnjom;
  • Učinkovitost upravljanja temelj je za racionalno korištenje vode i poboljšano planiranje, ali ne postoji jedinstvena metoda vodstva vlade ili privatnog sektora. Za poboljšanje učinkovitosti rada državnih tijela potrebno je ojačati institucionalne ovlasti i odgovornost za donesene odluke;
  • kako bi se održao pristup vodoopskrbi, potrebno je uvesti učinkovite zakonodavne mehanizme i pristupačne naknade za siromašne u urbanim i ruralnim područjima.

Godine 2005.-2015. UN su proglasile Međunarodnim desetljećem "Voda za život". Jedan od načina zadovoljavanja potražnje za čistom vodom je uvođenje metoda za hidrovalno čišćenje tekućih medija, koje zastupa Sjeverozapadni međunarodni centar za čistiju proizvodnju. Zamolili smo glavnog ravnatelja Centra - Aleksandra Aleksandroviča Startseva - da govori o ovoj inovativnoj tehnologiji.

Aleksandre Aleksandroviču, koja je bit metode hidrovalnog čišćenja?

Hidrovalna metoda je autorovo znanje, koje nema analoga u svjetskoj praksi. Njegova glavna razlika je odbacivanje tradicionalnih metoda zagrijavanja tekućine i korištenje mehaničkih i frekvencijskih učinaka (termodinamičkih ciklusa). Korištenje konvencionalnih sustava izmjene topline popraćeno je stvaranjem raznih naslaga - "skala", nova tehnologija je lišena ovog nedostatka.

Sama metoda je sljedeća: kada protok tekućine prolazi kroz hidrodinamički generator topline, javlja se učinak strujanja oko "loše aerodinamičnog tijela". Kao rezultat, u tekućini se stvaraju praznine koje sadrže vakuum, unutar kojih se odvija proces isparavanja. Štoviše, radi na temperaturama znatno nižim od 100 ° C (na primjer, na 30 ° C), zbog čega se štedi značajna količina energije.

Dodatna izloženost visokim frekvencijama uzrokuje učinkovitu termalno-oksidativnu reakciju, što dovodi do uništenja molekula onečišćujućih tvari, uključujući složene organske spojeve i teške metale.

Kroz procese kontaktne izmjene topline dolazi do intenzivnog isparavanja, nakon čega slijedi kondenzacija. Kao rezultat toga nastaje čista destilirana voda i mokri mulj, koji, prema ruskoj klasifikaciji, ima IV razred opasnosti. Istodobno, početna otpadna voda mogla bi imati I - II razred opasnosti. Odnosno, toksičnost otpada je značajno smanjena, a iz tekuće faze prelaze u čvrsti mulj.

A što se događa s kontaminiranom vodom pri korištenju tradicionalnih metoda čišćenja?

Na primjer, kao rezultat korištenja reverzne osmoze, volumen pročišćene vode je samo 35-40% početne količine otpadne vode, ostatak je koncentrirana tekućina visoko aktivna "rasonica". S druge strane, hidrovalna metoda omogućuje da se gotovo sva voda dostupna u otpadnoj vodi pretvori u destilat i ponovno upotrijebi u proizvodnji. Istodobno, energetska učinkovitost nove metode je izvan svake konkurencije: na primjer, za pročišćavanje kubičnog metra otpadne vode iz rafinerije nafte bit će potrebno samo oko 3 kWh.

Osim toga, reverzna osmoza je prilično hirovita i "fina" tehnologija, koja zahtijeva stalnu pažnju kvalificiranih stručnjaka. Ako tok koji se čisti nije ujednačen, oprema može jednostavno otkazati. Metoda hidrovalova to izbjegava.

Gdje se može koristiti metoda hidrovalnog čišćenja?

Instalacije koje koriste ovaj princip mogu se koristiti u autonomnim modularnim sustavima za održavanje života, za desalinizaciju i pročišćavanje vode od raznih kemikalija i teških metala u vodovodu i kanalizaciji, za uništavanje polikloriranih bifenila i pesticida. Osim toga, bit će idealno rješenje za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda i uklanjanje neželjenih nečistoća iz sirove nafte i tekućih goriva u industriji prerade nafte i plina, za čišćenje raznih spremnika i cjevovoda, za neutralizaciju otrovnih tvari i tekućeg radioaktivnog otpada te za recikliranje. istrošeno gorivo i maziva. Konačno, mogu se koristiti za pripremu modificirane emulzije vode i goriva. Može se koristiti kao gorivo za autonomne električne generatore postrojenja za pročišćavanje, kao i mini-CHP kontejnerskog tipa.

Glavne prednosti hidrovalne metode za čišćenje tekućih medija Tekući medij se zagrijava i isparava ne kroz površinu izmjenjivača topline, već zbog visokofrekventnog mehaničkog djelovanja na tekućinu. Sva toplina kondenzacije pare može se iskoristiti za zagrijavanje i isparavanje početnog tekućeg medija. Kao rezultat visokofrekventnih utjecaja, organske molekule se razlažu na bezopasne jednostavne komponente. Tehnologija temeljena na hidrovalnoj metodi ne zahtijeva obradu vode. Moguće je kombinirati hidrovalnu metodu s korištenjem nanotehnologija, posebice ekološki neutralnih nanomaterijala na bazi ugljika. Moguće je provesti sonokemijske reakcije, u kojima koprecipitacija elemenata i njihovih izotopa iz struje koja se pročišćava može postati učinkovitija. Proces karakterizira niska potrošnja energije. Pri korištenju metode ne nastaje opasan otpad. Oprema stvorena na temelju ove metode odlikuje se pouzdanošću, izdržljivošću i jednostavnošću rada. Osim toga, dizajn spremnika jedinica omogućuje izbjegavanje značajnih kapitalnih troškova i upravljanje opremom "izravno s kotača".

- Recite nam nešto o opremi koja koristi hidrovalnu metodu.

Programer i kreator eksperimentalne industrijske opreme je Moskovski istraživačko-proizvodni centar TEROS-MEPhI, na čijem je čelu V. S. Afanasiev. Dana 24. srpnja 2008. inovativni razvoj tvrtke predstavljen je predsjedniku Ruske Federacije D. A. Medvedevu i zaslužio je njegovu visoku ocjenu. TEROS-MEPhI također podržava Vijeće Federacije i Vlada Rusije.

U ožujku 2010. Njegova Svetost Patrijarh moskovski i cijele Rusije Kiril posjetio je mjesto okupljanja TEROS-MEPhI. Sa zanimanjem se upoznao s inovativnim razvojem i blagoslovio početak provedbe pokaznog projekta „Ark“. Projekt uključuje stvaranje umjetnog objekta biosfere s autonomnim sustavima za održavanje života temeljenim na hidrovalnim tehnologijama.

Područja učinkovite primjene tehnologija temeljenih na hidrovalnoj metodi: pročišćavanje otpadnih voda raznih industrijskih, poljoprivrednih poduzeća i stambeno-komunalnih usluga bilo kojeg stupnja onečišćenja; uklanjanje iz otpadnih voda organskih tvari koje uzrokuju "cvjetanje" vodnih tijela (formiranje plavo-zelenih algi); pročišćavanje industrijskih otpadnih i podzemnih voda onečišćenih arsenom i drugim otrovnim tvarima; čišćenje oborinskih odvoda, infiltracija odlagališta i odlagališta otpada radi zaštite vodenih tijela, rijeka i mora od onečišćenja; pročišćavanje i desalinizacija morske vode, uklanjanje željeza, desalinizacija prirodnih voda različitog stupnja onečišćenja; pročišćavanje podzemnih i površinskih izvora vode od visokomolekularnih kemijskih onečišćujućih tvari (metil tredbutil eter, postojani organski zagađivači, poliaromatski ugljikovodici i dr.); negoriva neutralizacija postojanih organskih onečišćujućih tvari, kemijskih reagensa i otrovnih tvari; pročišćavanje industrijskog otpada u procesu prerade nafte i plina, kao i pročišćavanje sirove nafte i naftnih derivata od sumpora i drugih nepoželjnih nečistoća; uklanjanje naftnog mulja i ostataka raznih kemikalija u spremnicima, cisternama, spremnicima, cjevovodima; čišćenje otrovnih industrijskih otpadnih voda u tekstilnoj i kožnoj industriji; pročišćavanje vode od tekućeg radioaktivnog otpada s visokom količinom soli; stvaranje modificiranih emulzija vode i goriva; korištenje istrošenih goriva i maziva stvaranjem stabilnih vodogorivih emulzija i njihovo naknadno visokotemperaturno izgaranje uz istovremenu proizvodnju energije; stvaranje visoko učinkovite opreme za proizvodnju biogoriva, kao što je etanol, iz otpada sječe i obrade drva, za obradu otpada od celuloze i papira; stvaranje ekonomične pomoćne opreme za agroindustrijski sektor.

Kao što je gore spomenuto, opremu temeljenu na hidrovalnim tehnologijama karakterizira niska potrošnja energije, temperaturni režim njenog rada ne prelazi 100 °C. Potrošni materijal (filtri, membrane, smole za ionsku izmjenu, sorbenti, kemikalije, itd.) nisu potrebni. Izvedba jednog modula linearnih dimenzija 10x3x3 metra je do 50 kubičnih metara pročišćene otpadne ili desalinizirane vode na sat (po danu - vlak od 20 spremnika). U biti, ovo je mini-postrojenje za proizvodnju destilata iz morske vode, slatke vode bilo kojeg stupnja onečišćenja, industrijskih i kućnih otpadnih voda.

Koliko je uspješno uvođenje nove opreme?

Godine 2002. stvoreno je pilot postrojenje za pročišćavanje i desalinizaciju morske vode kapaciteta 1 m³ na sat i poslano u Saudijsku Arabiju. Od 2004. godine u jednom od državnih objekata u Moskovskoj regiji radi arteško postrojenje za pročišćavanje vode kapaciteta 50 m³ na sat. Jedinica za obradu vode arteških bunara kapaciteta 3 m³ na sat poslana je u Republiku Komi u OAO Severnaya Neft. U regiji Nižnji Novgorod, u pogonu akumulatora u Boru, pušteno je u rad postrojenje za odglađivanje vode kapaciteta 7 m³ na sat.

Po državnoj narudžbi, na temelju hidrovalne metode, stvorena je instalacija za neutralizaciju otrovnih kemikalija i reakcijskih masa. Razvijeno je i uspješno ispitano pilot postrojenje za obradu tekućeg radioaktivnog otpada niske razine za poduzeća nuklearne industrije.

U okviru međunarodnog programa pušteno je u rad šest postrojenja za kavitacijsku pripremu mješavine otrovnih tvari i otpadnih voda za uništavanje u plazma peći.

Osim toga, provedeni su pokusi za poboljšanje kvalitete kaspijske nafte (uklanjanje sumpora i drugih nepoželjnih nečistoća) i snižavanje točke smrzavanja nafte (s +8 na -15 °C).

Ishođene su dozvole za projektiranje i proizvodnju opreme za nuklearna postrojenja. Proizvedeni uređaji za pročišćavanje vode posjeduju sve potrebne certifikate i akte puštanja u rad. Razvoji koji koriste hidrovalnu metodu zaštićeni su s 15 ruskih i stranih patenata.

Očigledno, nova tehnologija je od interesa i za Rusiju i za druge zemlje. Kako se može organizirati međunarodna suradnja na području uvođenja metode hidrovalnog čišćenja?

Najprihvatljivija opcija za takvu suradnju je pokretanje međunarodnog projekta pod pokroviteljstvom Organizacije Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO). Dionici pregovaraju na međuvladinoj razini. S ruske strane pregovore vodi Rosprirodnadzor, Federalna služba za nadzor upravljanja prirodnim resursima, koja je dio strukture Ministarstva prirodnih resursa i ekologije Ruske Federacije. U procesu pregovora utvrđuje se predmet projekta, vrijeme njegove provedbe, očekivani rezultat, sudionici partnera i donatora. Nakon toga stranke se obraćaju Tajništvu UNIDO-a i potpisuju potrebne sporazume.

U procesu provedbe projekta izrađuje se inovativna pilot oprema koja se testira u zemljama sudionicama projekta. Tada se donosi odluka o velikoj industrijskoj proizvodnji i po potrebi se uz pomoć UNIDO-a pripremaju uvjeti za daljnju promociju opreme.

Uredništvo UNIDO-a u Rusiji

Izvori:

www.unido-russia.ru/archive/num1/art14/

www.newsland.ru/News/Detail/id/551725/

Početak 21. stoljeća za moskovski vodovod obilježilo je uvođenje najnaprednijih tehnologija koje se koriste u globalnom vodnom sektoru. U postrojenjima za pročišćavanje vode, klasična dvostupanjska tehnologija taloženja i filtracije počela se nadopunjavati metodama ozoniranja u kombinaciji sa sorpcijom na aktivnom ugljenu.

Iskustvo industrijskog rada sorpcije ozona - ozoniranja praćeno sorpcijskim pročišćavanjem na filterima sa granuliranim aktivnim ugljenom - pokazalo je značajno povećanje učinkovitosti pročišćavanja vode od organskih zagađivača, smanjenje koncentracije organoklornih tvari, zaostalog aluminija i mirisa u piću. voda.

Razvoj smjera modernizacije tehnologija u području prirodnog pročišćavanja vode bio je puštanje u rad u prosincu 2006. tehnoloških objekata, koji su po prvi put u povijesti ruskih centraliziranih vodoopskrbnih sustava uključivali fazu membranske ultrafiltracije. Korištenje najnovijih tehnologija u centraliziranom vodoopskrbnom sustavu omogućuje održavanje kvalitete pitke vode koja zadovoljava standarde ne samo Rusije, već i najrazvijenijih zemalja svijeta, čak iu uvjetima izvanrednog onečišćenja vode. izvori opskrbe.

U svjetskoj praksi opskrbe pitkom vodom posljednjih godina membranske tehnologije počele su zauzimati vodeću poziciju zbog univerzalne sposobnosti povećanja učinkovitosti obrade mnogih skupina onečišćivača, uključujući pokazatelje epidemijske sigurnosti vode. Interes za membranske tehnologije također je povezan s osiguravanjem maksimalne kompaktnosti i automatizacije uz minimalno unošenje kemijskih reagensa u vodu i jamčenjem visoke pouzdanosti konstrukcija.

Uz uvođenje novih metoda pročišćavanja vode, procesi dezinfekcije vode se stalno unapređuju. Kako bi se poboljšala pouzdanost i sigurnost proizvodnje pitke vode uklanjanjem iz cirkulacije opasne tvari tekućeg klora, u 2012. godini na svim postrojenjima za pročišćavanje vode završen je prijenos sustava za dezinfekciju vode na novi reagens natrijev hipoklorit. U vezi s pooštravanjem državnog standarda za sadržaj kloroforma u pitkoj vodi, proveden je svrhoviti rad na optimizaciji režima dezinfekcije, zbog čega se koncentracija kloroforma u moskovskoj vodi iz slavine smanjila na 4-22 µg/l na standard od 60 µg/l, što odgovara razini mira razvijenih zemalja.

U uvjetima gustog urbanog razvoja i prometne zagušenosti, ekonomski je isplativo koristiti berovovne metode sanacije i obnove. Do danas se u Moskvi koriste najsuvremenije metode, uključujući: nanošenje cementno-pješčanog premaza na unutarnju površinu cjevovoda, uvlačenje čvrstih polimernih crijeva, polietilenskih cijevi u postojeći cjevovod, savladana metoda popravka cjevovoda velikog promjera " cijev u cijevi". To vam omogućuje vraćanje u aktivan rad komunikacija koje su izgubile funkcionalnost, povećanje njihovog vijeka trajanja za najmanje 50 godina, povećanje propusnosti, a za vodoopskrbne mreže, što je posebno važno, održavanje visoke kvalitete transportirane vode, smanjiti broj nesreća i minimizirati neproduktivne gubitke vode.

Ni za koga više nije tajna da na ruskom tržištu cjevovoda za vodoopskrbu s unutarnjim promjerom do 40 mm, dlan pripada cijevima od polimernih materijala.

Nedavno su moderne tehnologije u području industrije cijevi napravile veliki iskorak. Trend u razvoju ruskog tržišta inženjerskih sustava ukazuje na aktivnu zamjenu čeličnih cjevovoda, uključujući cjevovode od lijevanog željeza, plastičnim cjevovodima, čije je obilje trenutno naslijeđe prošlog stoljeća u standardnom urbanom razvoju. Ni za koga više nije tajna da na ruskom tržištu cjevovoda za vodoopskrbu s unutarnjim promjerom do 40 mm, dlan pripada cijevima od polimernih materijala.

To uključuje cijevi od polipropilena (PP-R), polietilena (niske, srednje, visoke gustoće), umreženog polietilena (PEX), polietilena visoke temperature (PERT), polivinil klorida (PVC), uključujući klorirani (C-PVC) , polibutilen (PB), akrilonitril butadion stiren (ABS), kao i niz egzotičnih poliolefina. Naravno, treba imati na umu da gotovo svaka od spomenutih vrsta plastike može imati varijante cijevi ojačane metalom ili staklenim vlaknima.

Veliki izbor materijala i tehnologija za proizvodnju cijevi stvara problem izbora. Ono što je dobro za individualnu gradnju često nije primjenjivo u višekatnicama. Za razumijevanje novih tehnologija potrebno je vrijeme, a cijena neuspješnog izbora je gubitak puno novca. Uostalom, cjevovodni sustav, koji će se u specifičnim ruskim uvjetima koristiti u masovnim razmjerima, mora imati najbolji omjer cijene i kvalitete.

Tijekom izgradnje, projektiranja i rada cjevovoda potrebno je voditi se normama i pravilima SNiP 2.04.01-85 "Unutarnja vodoopskrba i kanalizacija zgrada" i 2.04.05-91 "Grijanje, ventilacija i klimatizacija ". Cijevi koje se koriste za opskrbu toplom vodom predviđene su za maksimalnu radnu temperaturu od 75°C, a za sustave grijanja koriste se cijevi s radnom temperaturom od 90°C. Radni tlak do 0,6 MPa. Jamstveni rok rada je najmanje 25 godina.

Prema istraživanju polimernih cjevovoda, koje su proveli stručnjaci Ruskog kemijskog tehničkog sveučilišta nazvanog. Mendelejeva, polipropilen (PP-R) postao je prvi materijal koji nije zadovoljio zahtjeve serijske višekatne gradnje iz sljedećih razloga:

  • Najveća dopuštena temperatura za vijek trajanja od 30 godina ne smije prijeći 70°C. S takvim parametrima potrebno je povećati površinu uređaja za grijanje za 40% i povećati volumen rashladne tekućine u sustavu, što će dovesti do povećanja promjera cjevovoda.
  • Visok koeficijent istezanja tijekom zagrijavanja dovodi do potrebe ugradnje ekspanzijskih petlji, što eliminira mogućnost skrivenog polaganja cjevovoda, t.j. ožičenje je moguće samo u nišama i iza lažnih zidova.
  • Zavarivanje spojeva zahtijeva posebne vještine pri radu s alatom i ne isključuje kršenje tehnologije ugradnje (pregrijavanje, sužavanje promjera).
  • Različiti koeficijenti linearnog toplinskog širenja plastične i zavarene čelične čahure krajnjih armatura (za spajanje drugih dijelova sustava kroz cijevne navoje) neizbježno dovode do narušavanja integriteta i, kao rezultat, do stvaranja curenja.
  • Cijevi se ne savijaju, što povećava količinu glomaznog otpada, zahtijeva ugradnju nepotrebnih priključaka i stvara neugodnosti tijekom transporta i skladištenja.
  • Cjevovodi od polivinil klorida (PVC) imaju nizak koeficijent linearnog produljenja, što omogućuje bez kompenzacijskih petlji, ali na temperaturi od 95 ° C, vijek trajanja PVC cijevi je 1 godinu.

Metalno-plastične cijevi (PEX-Al-PEX) se ne koriste u višekatnoj gradnji jer:

  • Nehomogenost stijenke kompozitnih cijevi tipa PEX-Al-PEX (metal-plastika), zbog različitih koeficijenata linearnog toplinskog širenja, tijekom rada cjevovoda dovodi do raslojavanja njegovih sastavnih slojeva i, sukladno tome, on nemoguće je izračunati vijek trajanja takvih cijevi.
  • Unutarnji sloj ovih cijevi izrađen je od PEX-a, ali ima debljinu ne veću od 0,8 mm, za razliku od 2,2 mm potrebnih za projektna opterećenja, a to dovodi do smanjenja dopuštenih tlakova u sustavu za 3,5 - 4 puta, tj. do 2-2,5 atm.
  • Sloj aluminijske folije debljine do 0,4 mm ne može izdržati pritisak sustava, a to je pod uvjetom da je šav savršeno zavaren, a cijev nije bila podvrgnuta višekratnom savijanju na istom mjestu tijekom ugradnje - ovdje folija će se jednostavno rastegnuti, integritet će biti narušen.
  • Danas ne postoji ljepilo koje je u stanju održati elastičnost i izdržati značajna opterećenja, jer. koeficijent linearnog toplinskog istezanja polietilena je 7-10 puta veći od odgovarajućeg koeficijenta aluminija.
  • Rez cijevi mora se obraditi razvrtačem, jer deformirano je. Prilikom savijanja cijevi potrebno je koristiti posebnu opremu, inače će se uvjetni prolaz suziti - "zalupiti".
  • Okov mora biti opremljen prstenastim gumenim brtvama (inače neće biti moguće stisnuti cijev na spojnicu), kao i dielektričnu brtvu koja štiti kontakt između aluminijske folije i mjedenog tijela spojnice - galvanski par .
  • Niska mogućnost održavanja - nije dopuštena ponovna ugradnja armature na isto mjesto, nemoguće je zamijeniti dio cijevi položen u valovitost (kanal) i naknadno oštećen bez otvaranja strukture konstrukcije.

Jedini materijal koji može izdržati potrebna opterećenja tijekom dugog vijeka trajanja i ima svojstva koja zadovoljavaju zahtjeve za sustave grijanja u višekatnim zgradama je molekularno umreženi polietilen (PEX) koji ima:

  • Ujednačenost zida i karakteristike čvrstoće materijala omogućuju ugradnju sustava vodoopskrbe i grijanja, uključujući centralno grijanje, u visokim zgradama s procijenjenim vijekom trajanja od najmanje 50 godina. U ovom slučaju dopušteno je koristiti skriveno ožičenje, koje zadovoljava suvremene estetske zahtjeve.
  • Sposobnost vraćanja oblika zbog "molekularne memorije" omogućuje vam da vratite cjevovod nakon "preloma" (prekomjernog savijanja) i upravljate sustavom nakon odmrzavanja.
  • Mehaničko stiskanje fitinga na cijevi i "molekularno pamćenje" materijala, koji neprestano nastoji vratiti stijenku cijevi u prvobitni položaj, čine spoj izuzetno pouzdanim za cijeli životni vijek sustava. Dopuštena je sekundarna ugradnja okova na istom mjestu.
  • Odsutnost brtvi, dielektrika ili zavarenih ugrađenih dijelova od različitih materijala čini spojeve iznimno pouzdanim i smanjuje cijenu proizvoda i sustava u cjelini.
  • Različiti tipovi i veliki izbor fitinga, u kombinaciji s fleksibilnošću i velikim duljinama namota zavojnica, minimiziraju broj priključaka i cijevni otpad.
  • Skriveno polaganje elastičnog cjevovoda u naboru (kanalu), u skladu sa zahtjevima SNiP-a, omogućuje zamjenu oštećenog dijela cijevi bez otvaranja zidne ili podne konstrukcije.
  • Glatka unutarnja površina smanjuje koeficijent hidrauličkog otpora za 25 - 30% i ne dopušta da se čvrste čestice "zalijepe" za zidove - cijevi "ne prerastu".

Postoje tri načina stvaranja trodimenzionalnih molekularnih veza koje zadovoljavaju ciljeve industrijske proizvodnje: peroksid (PEX-a), silan (PEX-b) i zračenje (PEX-c). Karakteristike čvrstoće materijala općenito su u skladu s DIN standardima, međutim, nakon njihovog detaljnog proučavanja, pokazalo se da cijevi izrađene od polietilena visoke gustoće silanskom metodom imaju povećanu otpornost na temperaturu i pritisak uz dugi vijek trajanja.

U cilju proizvodnje i šireg uvođenja modernih sustava polimernih cjevovoda za grijanje i vodoopskrbu u Rusiji i ZND-u, prije deset godina osnovana je korporacija BIR PEX Corporation, koja je prvi put u Rusiji pokrenula proizvodnju cijevi od molekularno unakrsnih vezani polietilen PEX-b korištenjem opreme i sirovina engleske proizvodnje. Sada je ovo poduzeće savladalo zajedničku proizvodnju armatura prešanog i kompresijskog tipa prema crtežima i pod robnom markom IGL - BIR PEX, odvija se razvoj i proizvodnja dodatnih elemenata, pričvrsnih elemenata, montažnih jedinica, razdjelnih ormara itd. van.

Deset godina iskustva u radu u najvišim zgradama u Rusiji (trenutno do 48 katova), u elitnoj i komunalnoj stanogradnji, u praksi su dokazali visoke performanse proizvoda i tehnologija za ugradnju cjevovoda za sustave grijanja i tople vode iz BIR-a. Korporacija PEX. U 2007. godini, BIR PEX sustavi su dobili podršku od stambeno-komunalnih službi Republike Tatarstan i preporučeni su za korištenje državnim korisnicima ministarstava i odjela Republike Tatarstan, tvrtkama za upravljanje i projektantskim organizacijama.

U 2010. cjevovodi i armature od polietilenskog umreženog silanola marke BIR PEKS uvršteni su u Registar nove opreme korištene u izgradnji (rekonstrukciji) objekata moskovskog gradskog reda i u Katalog teritorijalne izgradnje Moskve (MTSK - 8.18).

Korporacija BIR PEX danas ujedinjuje tvrtke koje posluju u različitim područjima proizvodnje. Korporacija obavlja funkcije izvođača za inženjerske radove, inženjersku podršku zgrada i građevina, osim toga, ima vlastiti projektni biro sposoban obavljati zadatak projektiranja inženjerske podrške za bilo koji razvojni kompleks.

Tvrtka BIR PEX doo nudi sveobuhvatno rješenje za projektiranje, ugradnju i puštanje u rad unutarnjih inženjerskih sustava s implementacijom horizontalnih sustava grijanja, opskrbe toplom i hladnom vodom BIR PEX cjevovodima od silanol umreženog polietilena, koji osiguravaju vijek trajanja više od 50 godine pri radnom tlaku 10 atm. i temperaturni uvjeti 70-90˚S.

U Rusiji se u sustavima grijanja stambenih zgrada u velikoj većini slučajeva još uvijek koristi jednocijevni (rjeđe dvocijevni) sustav s gornjim ili donjim krugom ožičenja. Prema ovoj shemi, grijači su spojeni serijski, a rashladna tekućina se dovodi u svaki stan kroz nekoliko uspona, zbog čega stanovnici svakog stana u visokim zgradama ne mogu samostalno mijenjati volumen i brzinu protoka rashladne tekućine u sustav grijanja, što znači da mogu samostalno točno regulirati prijenos topline uređaja za grijanje. U ovom slučaju čak i ne govorimo o nedostatku mogućnosti samostalnog mjerenja topline zasebno u svakom od stanova.

Tehničke karakteristike cjevovoda marke BIR PEKS od polietilena umreženog silanolom omogućuju projektiranje i ugradnju temeljno novog dijagrama ožičenja - horizontalnog.

Pri korištenju horizontalnih sustava u zajedničkim prostorijama postavljaju se čelični usponi i na svakom katu - razvodni razdjelnici stanova koji napajaju stanove, što uz usporedivu cijenu materijala pruža sljedeće prednosti:

  • Provodi se princip mjerenja potrošnje topline i vode od stana do stana, čime se rješavaju pitanja uštede energije i resursa.
  • Servisiranje i očitavanje mjernih uređaja obavlja se bez pristupa stambenim ili poslovnim prostorima.
  • U usporedbi s vertikalnim sustavima ožičenja, broj uspona, mjernih uređaja, KFD-a itd. značajno je smanjen.

Ventil za podešavanje na povratnoj grani sustava grijanja svakog stana osigurava potrebnu količinu topline i štiti sustav grijanja od debalansiranja kao posljedica neovlaštenog zahvata stanara tijekom rada na zamjeni uređaja za grijanje, cjevovoda, podova s ​​grijanjem vode itd. .

Uređaj pojedinačnih uspona sustava grijanja, opskrbe toplom i hladnom vodom od čelika osigurava njihovu brzu zamjenu bez pristupa stanovima i kršenja unutarnjeg uređenja.

Horizontalno postavljene cijevi od umreženog polietilena položene su u zaštitnu naboru i mogu se sakriti u podnu konstrukciju (u estrih) ili zid (u strobe), čime se povećava estetika i smanjuje opasnost od oštećenja. Ako skriveno polaganje u pod nije moguće, moguće ga je postaviti u posebno postolje blizu poda ili u kutiju ispod stropa.

Dakle, cijevni sustav BIR PEX povećava konkurentnost gotovog kućišta, ima visoku razinu udobnosti za krajnjeg korisnika, zadovoljava najnovije zahtjeve i propise o uštedi energije, ima vijek trajanja 3-4 puta duži od čeličnih cijevnih sustava i manje održavanje. troškovi.

Jedan od čimbenika koji je ometao raširenu upotrebu polimernih cjevovoda marke PEX-b (poprečno povezivanje silana) bila je činjenica da, prema najvišoj petoj klasi čvrstoće GOST R 52134-2003, maksimalna radna temperatura ne može prijeći 80 ° C za kontinuirani rad 10 godina od tlaka do 1,0 MPa. To je zbog činjenice da je tablica razreda čvrstoće preuzeta iz standarda ISO 15875-2003, koji su napisani za europske standarde rashladne tekućine, gdje radna temperatura rashladne tekućine ne prelazi 70 ° C. Ispostavilo se da proizvodi uključeni u projekt i koji ispunjavaju zahtjeve GOST-a ne mogu zadovoljiti parametre rashladne tekućine koja se koristi u Rusiji (90˚C ​​ili 95˚C).

Cevi BIR PEKS certificirane su za usklađenost s navedenim GOST-om, kao i tehničkim specifikacijama TU 2248-03900284581-99 (Istraživački institut za sanitarno inženjerstvo), čiji su zahtjevi mnogo stroži i zadovoljavaju kriterije za dugotrajnost (više od 50 godina) rad na temperaturi od 95˚S i radnom tlaku u sustavu od 1 MPa . Odgovarajuće promjene uvedene su u TU nakon primanja rezultata studije RKhTU. Mendeljejeva o povećanju trajnosti na visokim radnim temperaturama za cijevi izrađene od polietilena umreženog različitim metodama.

Tjumenj čeka revoluciju. U vodoopskrbnom i sanitarnom sustavu grada. Bit će radikalno moderniziran do 2031. godine. Doći će do prijelaza na podzemne izvore vodoopskrbe. Za to će se izgraditi novi podzemni vodozahvat, a postrojenje za pročišćavanje vode Metelevskaya, koje sada koristi vodu iz rijeke Ture, bit će potpuno modernizirano i obnovljeno za pročišćavanje podzemnih voda. Globalna rekonstrukcija čeka i postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. To je već počelo i utjecat će na sve faze pročišćavanja otpadnih voda - pojavit će se dodatne jedinice, povećati kapacitet objekata. Osim toga, planira se napraviti kombinirani kanalizacijski sustav u gradu koji će pomoći u rješavanju problema s razvojem oborinske kanalizacije. Pavel Perevalov, zamjenik načelnika gradske uprave Tjumena, govorio je o tome na Međuregionalnoj znanstveno-praktičnoj konferenciji mladih stručnjaka Grupe tvrtki Rosvodokanal.

Kolosalan obujam izgradnje novih vodoopskrbnih i sanitarnih objekata u gradu Tjumenu, usporediv s obujmom postojeće infrastrukture, izvršit će Tyumen Vodokanal, koji je dio grupe tvrtki Rosvodokanal.

"Tjumenj je jedinstven grad koji ima dugoročnu strategiju modernizacije vodoopskrbnih i sanitarnih sustava, potkrijepljenu praktičnim dokumentom koji sadrži financijsko i gospodarsko opravdanje, mogućnost provedbe svih planova", rekao je Pavel Perevalov. “Tjumenj je gotovo jedini grad u Rusiji u kojem ova strategija ima konkretnu financijsku i gospodarsku potporu u obliku koncesijskog ugovora.”

Također je istaknuo da će naš grad zasigurno postati platforma za uvođenje suvremenih tehnologija i pristupa radu u području vodoopskrbe i odvodnje. Mladi stručnjaci nude ogroman broj inovacija koje su osmišljene kako bi poboljšale kvalitetu pročišćavanja vode i, općenito, ucinile procese vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda, kao i pročišćavanje otpadnih voda i rad tvrtke učinkovitijim.

„Siguran sam da će svi predstavljeni projekti biti traženi“, izrazio je svoje mišljenje Pavel Perevalov, „jer postoji puno svježih, zanimljivih, inovativnih misli koje su nam danas potrebne da bismo krenuli naprijed. Možda će se na ovoj konferenciji pronaći neka prva razmišljanja, počeci novih tehnologija i pristupa. I već za 10-15 godina shvatit ćemo da se upravo na takvim konferencijama mladih stručnjaka rodila prva, plaha misao, koja će nam na kraju omogućiti primjenu specifične tehnologije koja točno pogađa cilj rješavanja problema. poseban problem.

Važnost događaja, u kojem mladi stručnjaci iznose svoje ideje usmjerene na optimizaciju aktivnosti organizacija koje opskrbljuju resurse, istaknuo je i zamjenik guvernera Tjumenske regije Vjačeslav Vakhrin.

“Naš grad postaje centar privlačenja mladih talenata koji rade na području vodoopskrbe i odvodnje. Vjerojatno zbog činjenice da u Tjumenu uvijek postoji veliki broj praktičnih slučajeva, na temelju kojih se može eksperimentirati, razmišljati i ići dalje. Mladi i znatiželjni umovi stvaraju nove progresivne pristupe i tehnologije. Važno je da se u tim raspravama i raspravama rodi i iskristalizira nešto što onda čini temelj praktičnih akcija, uključujući i okvire partnerstva između regije i grupe tvrtki Rosvodokanal”, objasnio je Vyacheslav Vakhrin. — Prošle godine smo samo razgovarali o planovima za sklapanje koncesijskog ugovora u području vodoopskrbe i odvodnje, a sada već živimo u tome. Ovo je jedan od najvećih koncesijskih ugovora u zemlji. Uz volumen ulaganja - više od 22 milijarde rubalja, osiguravajući veliku izgradnju mreža i objekata. Kao rezultat toga, stanovnici Tyumena će dobiti visokokvalitetne i pouzdane usluge vodoopskrbe i sanitacije.

Međuregionalna znanstveno-praktična konferencija mladih stručnjaka Grupe tvrtki Rosvodokanal godišnja je manifestacija na kojoj stotine mladih znanstvenika dijele svoje ideje i najbolje prakse, postavljaju akutne probleme i nude rješenja. Često se ovdje iznesene ideje naknadno uvode u praksu.

„Ideja o održavanju ovako važnog događaja za cijelu industriju pripada Tjumenskom Vodokanalu, prvi put su se mladi inovatori u području vodoopskrbe i sanitacije sastali u Tjumenu 2012. godine“, rekla je Marina Aleksandrova, direktorica ljudskih resursa u Tjumenu. Vodokanal (grupa tvrtki Rosvodokanal), koji nadzire organizaciju ovog događaja u našem gradu – svake godine se biraju najbolji projekti za sudjelovanje na konferenciji u svakom od gradova u kojima djeluje grupa tvrtki Rosvodokanal. Za nekoliko godina održavanja znanstveno-praktičnog skupa implementirano je na desetke ideja mladih stručnjaka i većina ih je dobila priznanje na saveznoj razini.”

Ove godine na konferenciji sudjeluju pobjednici regionalnih etapa iz 6 većih gradova Rusije: Krasnodar, Voronjež, Omsk, Barnaul, Orenburg, Tjumenj, kao i predstavnici Moskve i malih gradova Tjumenske regije. Njihovi projekti osmišljeni su kako za primjenu novih tehnologija u području pročišćavanja voda i otpadnih voda, tako i za uvođenje novih pristupa, posebice mobilnih aplikacija koje komunikaciju s korisnicima čine još učinkovitijom. Pokreću se pitanja uvođenja novih komercijalnih usluga i energetski učinkovitih tehnologija.

Evo nekoliko tema koje su mladi znanstvenici predložili za raspravu: “Intenziviranje procesa biološke obrade korištenjem bioopterećenja” (Barnaul), “Tehnologija poboljšanja nakon hitnog oporavka” (Omsk), “Iskorišćavanje snježnih masa korištenjem toplinske energije otpadnih voda iz sustava odvodnje“ (Tyumen), „Tehnologije za uštedu energije u proizvodnom procesu“ (Voronjež), „Prodaja dodatno pročišćene vode“ (Voronjež), „Program vjernosti Water Points“ (Omsk), „Komercijalna opskrba voda pomoću automatizirane cijevi" (Omsk), "Legalizacija upotrebe GIS-a na mobilnim uređajima za učinkovit rad hitnih timova" (Barnaul), "Poštivanje antimonopolskih propisa kao mjera za sprječavanje antimonopolskih rizika" (Tyumen), "Inteligentan sustav izvještavanja o dugu" (Krasnodar), "Stvaranje laboratorija za provjeru mjernih uređaja na bazi OOO " Tyumen Vodokanal", "Povećanje netarifnih prihoda kroz laboratorijske usluge" (Omsk), " Optimizacija računovodstva zaliha kao učinkovit alat za upravljanje troškovima u poduzećima za vodoopskrbu" (Tyumen), "Uštede u proračunu prelaskom flote na komprimirani prirodni plin" (Orenburg), "Poboljšanje učinkovitosti proizvodnih procesa korištenjem mobilnih rješenja" (Tyumen ).

Prema press službi Tyumen Vodokanala, projekte brane mladi stručnjaci u tri područja - "Proizvodnja i tehnologija, organizacija proizvodnih procesa", "Ekonomija i financije, trgovina, marketing" i "Poslovna podrška". Projekti predstavljeni na konferenciji dobit će stručnu ocjenu i mogu postati temelj za nova tehnološka i poslovna rješenja kako u regionalnim poduzećima tako i diljem zemlje.